一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种变压器直装式套管冷却性能综合评估系数计算方法与流程

2022-04-06 17:46:41 来源:中国专利 TAG:

技术特征:
1.一种变压器直装式套管冷却性能综合评估系数计算方法,其特征在于,包括以下步骤:第一步、建立变压器直装式套管冷却性能综合试验平台变压器直装式套管冷却性能综合试验平台包括:变压器套管主体(1)、套管伞裙(2)、套管导杆上接线端子(3)、套管导杆下接线端子(4)、套管法兰(5)、法兰固定螺栓(6)、试验平台底座(7)、套管伞裙迎风侧温度传感器阵列(8)、套管伞裙背风侧温度传感器阵列(9)、试验箱底层左前侧温度传感器(10)、试验箱底层左后侧温度传感器(11)、试验箱底层右前侧温度传感器(12)、试验箱底层右后侧温度传感器(13)、试验箱顶层左前侧温度传感器(14)、试验箱顶层左后侧温度传感器(15)、试验箱顶层右前侧温度传感器(16)、试验箱顶层右后侧温度传感器(17)、风机(18)、恒温试验箱箱体(19)、直流电阻测试仪(20)、可调交流电源(21)、光纤测温主机(22)、上位机(23);套管伞裙(2)由大小相间的多个环形伞裙片组成,伞裙片自上至下均匀套装于变压器套管主体(1)外侧构成整个套管伞裙(2),伞裙片数量记为n,伞裙片编号为n,垂直方向上最下侧的伞裙片编号为1,即n=1;最上侧伞裙片编号为n,即n=n;套管法兰(5)安装于变压器套管主体(1)底部,套管法兰(5)通过法兰固定螺栓(6)与试验平台底座(7)固定;套管导杆上接线端子(3)位于变压器套管主体(1)顶部,在水平方向上位于套管主体(1)中央;套管导杆下接线端子(4)位于套管法兰(5)底部,在水平方向上位于套管主体(1)中央;风机(18)安装于恒温试验箱箱体(19)左壁面,使得套管伞裙(2)左侧为迎风侧、右侧为背风侧;套管伞裙(2)每个伞裙片的迎风侧表面均布置一只光纤温度传感器,迎风侧的所有传感器相连共n只构成套管伞裙迎风侧温度传感器阵列(8),套管伞裙迎风侧温度传感器阵列(8)与光纤测温主机(22)相连;套管伞裙(2)每个伞裙片的背风侧表面均布置一只光纤温度传感器,背风侧的所有传感器相连共n只构成套管伞裙背风侧温度传感器阵列(9),套管伞裙背风侧温度传感器阵列(9)与光纤测温主机(22)相连;上述结构均放置于恒温试验箱箱体(19)中央;试验箱底层左前侧温度传感器(10)安装于恒温试验箱箱体(19)内部底层的左前侧,试验箱底层左后侧温度传感器(11)安装于恒温试验箱箱体(19)内部底层的左后侧,试验箱底层右前侧温度传感器(12)安装于恒温试验箱箱体(19)内部底层的右前侧,试验箱底层右后侧温度传感器(13)安装于恒温试验箱箱体(19)内部底层的右后侧;试验箱顶层左前侧温度传感器(14)安装于恒温试验箱箱体(19)内部顶层的左前侧,试验箱顶层左后侧温度传感器(15)安装于恒温试验箱箱体(19)内部顶层的左后侧,试验箱顶层右前侧温度传感器(16)安装于恒温试验箱箱体(19)内部顶层的右前侧,试验箱顶层右后侧温度传感器(17)安装于恒温试验箱箱体(19)内部顶层的右后侧;直流电阻测试仪(20)的i 端口与套管导杆上接线端子(3)相连,直流电阻测试仪(20)的i-端口与套管导杆下接线端子(4)相连;可调交流电源(21)的l端口与套管导杆上接线端子(3)相连,可调交流电源(21)的n端口与套管导杆下接线端子(4)相连,可调交流电源(21)的gnd端口与法兰固定螺栓(6)相连;直流电阻测试仪(20)、可调交流电源(21)、光纤测温主机(22)均与上位机(23)相连;第二步、获取自然对流条件下套管冷却系数c
n
设定可调交流电源(21)的电流输出有效值为套管的额定电流,开启可调交流电源(21),使得套管主体(1)在额定电流作用下发热;获得套管伞裙迎风侧温度传感器阵列(8)
得到的n个温度数据,自下而上编号为t
ny1
~t
nyn
,n∈[1,n],其中温度最大值记为t
nymax
;获得套管伞裙背风侧温度传感器阵列(9)得到的n个温度数据,自下而上编号为t
nb1
~t
nbn
,其中温度最大值记为t
nbmax
;当t
nymax
或t
nbmax
自可调交流电源(21)开启后首次波动小于0.5℃时,记录此时的t
ny1
~t
nyn
及t
nb1
~t
nbn
值,断开可调交流电源(21)的同时立即使用直流电阻测试仪(20)测量导杆直流电阻r
d
并记录,单位为ω;所测温度值单位均为℃;根据公式(1),计算自然对流条件下套管冷却系数c
n
;第三步、获取侧风条件下套管冷却系数c
f
设定风机(18)风速,开启风机(18),使恒温试验箱箱体(19)产生方向为自左向右的平行冷却气流;设定可调交流电源(21)的电流输出有效值为套管的额定电流,开启可调交流电源(21),使得套管主体(1)在额定电流作用下发热;获得套管伞裙迎风侧温度传感器阵列(8)得到的n个温度数据,自下而上编号为t
fy1
~t
fyn
,n∈[1,n],其中温度最大值记为t
fymax
;获得套管伞裙背风侧温度传感器阵列(9)得到的n个温度数据,自下而上编号为t
fb1
~t
fbn
,其中温度最大值记为t
fbmax
;当t
fymax
或t
fbmax
自可调交流电源(21)开启后首次波动小于0.5℃时,记录此时的t
fy1
~t
fyn
及t
fb1
~t
fbn
值,以及获取此时试验箱底层左前侧温度t1、试验箱底层左后侧温度t2、试验箱底层右前侧温度t3、试验箱底层右后侧温度t4、试验箱顶层左前侧温度t5、试验箱顶层左后侧温度t6、试验箱顶层右前侧温度t7、试验箱顶层右后侧温度t8,全部数据记录完毕后断开可调交流电源(21),同时立即使用直流电阻测试仪(20)测量导杆直流电阻r
d
并记录;测量第n片伞裙片距离套管法兰(5)上表面的垂直距离,记为h
n
,单位为m;由此可得(h1,t
fy1
)、(h2,t
fy2
)、

、(h
n
,t
fyn
)共n组数据,以及(h1,t
fb1
)、(h2,t
fb2
)、

、(h
n
,t
fbn
)共n组数据;以距离套管法兰(5)上表面的垂直距离h为自变量分别拟合上述n组(h
n
,t
fyn
)和n组(h
n
,t
fbn
)数据,得到t
fy
=f1(h)、t
fb
=f2(h)的函数关系式;t
fy
和t
fb
分别为根据(h
n
,t
fyn
)和(h
n
,t
fbn
)数据拟合所得函数的因变量;根据公式(2),计算侧风条件下套管冷却系数c
f
;第四步、计算变压器直装式套管冷却性能综合评估系数c
s
第五步、评估变压器直装式套管冷却性能若c
s
>1,则该变压器直装式套管的冷却性能较好;若0.4<c
s
≤1,则该变压器直装式套管的冷却性能一般;若c
s
≤0.4,则该变压器直装式套管的冷却性能较差,不能满足使用要求。

技术总结
本发明公开了一种变压器直装式套管冷却性能综合评估系数计算方法,包括以下步骤:建立变压器直装式套管冷却性能综合试验平台、获取自然对流条件下套管冷却系数、获取侧风条件下套管冷却系数、计算变压器直装式套管冷却性能综合评估系数、评估变压器直装式套管冷却性能。本发明的有益效果在于:首次提出了评判变压器直装式套管冷却性能的指标,能够科学合理的综合考虑直装式套管在自然对流和强迫对流下的冷却效果,实现电力变压器直装式套管冷却性能的科学评估,减少人力物力的消耗。减少人力物力的消耗。减少人力物力的消耗。


技术研发人员:周利军 袁帅 李沃阳
受保护的技术使用者:西南交通大学
技术研发日:2021.12.15
技术公布日:2022/4/5
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献